
- •История и основные этапы развития энергетики рб.
- •2. Современное состояние и перспективы развития энергетики рб
- •3. Тепловые электростанции: классификация, тепловой баланс и технологическая схема.
- •4. Принципиальная тепловая схема кэс
- •5. Принципиальные тепловые схемы тэц
- •6. Газотурбинные и парогазотурбинные установки.
- •7. Атомные электростанции
- •8 Гэс и гидроаккумулирующие подстанции: технологические схемы, характеристика, условия применения, примеры.
- •9 Ветроэлектростанции: основные типы и особенности конструкций современных ветроагрегатов.
- •10 Когенераторные установки: тепловой баланс, технологическая схема, область применения
- •11 Тригенерационные установки: тепловой баланс, технологическая схема абсорбционной холодильной машины, область применения.
- •1 2 Дизельгенераторные и бензиновые электроагрегаты: область применения; обозначения, современные типы
- •13 Расчетные условия для выбора проводников и аппаратов по продолжительным режимам
- •14 Температурные режимы и выбор проводников в длительных режимах
- •15 Термическая стойкость (тс) проводников.
- •16 Динамическая стойкость(дс) проводников.
- •17 Основные типы и конструкции гибких шин и токопроводов в электроустановках; условия выбора
- •18 Комплектные токопроводы и шинные мосты в электроустановках: конструкции, обозначения условия выбора
- •19 Высоковольтные кабели: классификация, основные типы, сравнительный анализ, условия выбора
- •20. Высоковольтные изоляторы: основные типы, характеристики, современные конструкции и условия выбора изоляторов
- •21. Синхронные генераторы(cг): классификация, основные типы и параметры синхронных генераторов (тг и гг). Изменение удельного расхода металла при увеличении единичной мощности.
- •22.Конструктивные особенности турбогенераторов и гидрогенераторов.
- •24.Генераторы для мини-тэц
- •25 Асинхронизированные сг
- •26.Системы возбуждения генераторов: технические требования, классификация, параметры, обозначения.
- •27.Независимое электромашинное возбуждение генераторов.
- •30.Система высокочастотного возбуждения генераторов.
- •31. Назначение и основные принципы гашения поля генераторов
- •34. Режимы работы синхронных генераторов
- •35. Синхронные компенсаторы и статистические регулируемые ирм
- •36. Силовые трансформаторы – назначение, история создания, типы магнитных систем
- •37. Основные параметры силовых трансформаторов и их применение в расчетах
- •38. Основные типы, обозначения и конструктивные элементы силовых трансформаторов
- •39.Конструктивные особенности, расчетные параметры и характеристики трансформаторов с расщепленной обмоткой.
- •40.Конструктивные особенности, расчетные параметры и характеристики автотрансформаторов.
- •41.Схемы соединений трансформаторов и автотрансформаторов.
- •42.Регулирование напряжения на трансформаторах с помощью рпн и пбв
- •43.Регулирование напряжения трансформаторов с помощью последовательных регулировочных трансформаторов.
- •44.Температурные режимы трансформаторов. Номинальные температурные параметры элементов трансформатора в установившемся режиме.
- •45.Определение установившихся температур элементов трансформатора при коэффициентах загрузки отличных от номинальных.
- •46. Определение температуры наиболее нагретой точки обмотки трансформатора в переходных тепловых режимах трансформаторов.
- •47. Тепловое старение изоляции трансформаторов. Аварийные и систематические перегрузки.
- •49. Характеристика таблично-логического метода расчета надежности схем.
- •50. Пример расчета надежности схемы электроустановки таблично-логическим методом.
- •51.Способы заземления нейтрали в электроустановках.
- •При определении напряжений можно принять: .
- •53.Замыкания на землю в сетях с компенсированной нейтралью
- •55.Типы дугогасящих реакторов применяемых для компенсации емкостных токов.
- •56. Выбор мощности дугогасящих реакторов и трансформаторов для их подключения.
- •57.Назначение и особенности выполнения резистивного заземления нейтрали
- •История и основные этапы развития энергетики рб.
- •Современное состояние и перспективы развития энергетики рб.
18 Комплектные токопроводы и шинные мосты в электроустановках: конструкции, обозначения условия выбора
Токопроводы:- в стальной оболоске, -в Алюмин. Оболочке
Обозначения комплектных токопроводов КТЕА 10-2,5/40/102-УХЛ3
КТ- название комплектный токопровод
Е- охлаждение- естественное
А- Al
10-ном напряжение 10кВ
2,5- ном. ток 2,5 КА
40-ток эл. Термич стойкости
102- ток эл динамич стойкости
УХЛ3-климатическое исполнение
Условия выбора КТ:
1
по ном напряжению
2
по рабочему току
3
проверка на динамич. стойкость
4
по термич стойкости
tкс
19 Высоковольтные кабели: классификация, основные типы, сравнительный анализ, условия выбора
Силовые кабели:
-низкого U
-высокогоU: 1. с бумажн. изоляцией: а) с бум масляной б) Маслонаполненные в)газонаполненные2. с пластмассовой изоляцией
Достоинства кабеля из сшитого полиэтилена(СПЭ):
Поврежаемость в 3-50 раз ниже чем у кабеля сБМ изоляцией
Твердая изоляция дает огромные прием-ва при прокладке на местности с большими наклонами
Допустимые нагрузки на 20-30% выше
Меньший вес, диаметр,и радиус изгиба
Сравнит хар-ки кабелей
Осн показатели |
Кабели с СПЭизоляцией |
кабели сБМ изоляцией |
диаметрально доп. раб t,C |
90 |
70 |
доуст нагрев в АР, С |
130 |
100 |
предел допуст темп при протек-и тока кз,С |
250 |
200 |
к-т диэдектрич потерь tgδ |
0,001 |
0,008 |
Конструкции кабеля из СПЭ:
Жила
S
1000
(Cu) S
(Al)
-полупроводниковый СПЭ, -изоляционный СПЭ, -внешний полупров-ый слой
-экран комбинированной Cu проволоки, -внешняя оболочка
Кабели высокого давления: газонаполненные, маслонаполненные(примен. редко тк очень дорогие)
Выбор кабелей
По экономич плотности тока
По длительно доп. току
где
;
доп ток нагрузки кабеля в конкр усл прокладки( см по справочнику);
- поправочный к-т на темп окр среды;
- попр к-т на кол-во //-но проложенных кабелей и расстояние м/у ними;
- к-т учит теплопроводность почвы(тип почвы) при прокладке в земле;
- к-т учит допуст. аварийн перегрузки кабеля
При выборе уабелей в цепях ответственных потребителей м/т не учитываться это создает дополнит запас перегрузочной способности
Проверка
на термич стойкость:
Для СПЭ кабелей может задаваться ток односекционной термич стойкости
-
условие
термостойкости для СПЭ кабелей
20. Высоковольтные изоляторы: основные типы, характеристики, современные конструкции и условия выбора изоляторов
Изоляторы(И): опорные, проходные, подвесные
Осн хар-ки И: ном напряжение, допустимое усилие
Материалы приме для И: фарфор, стекло, полимеры
В наст время широко внедряются новые конструкции для полимерных И, их осн прием-ва:
1)Легче
фарфоровых
в 3 раза;2)меньше боя при транспортировке;3)
высокая изоляционная прочность;4) большой
срок службы
Опорные И- предназначены для изоляции или крепления шин или токовед частей на металич или бетонных конструкциях в эл аппаратах. Они быв-т: опорно-стержневые (ОМД-10);
шинные;опорно-штыревые(ШН-6)
Опорные И из эпоксидного компаунда ИОЭП – литые из эпоксидного компаунда предназн для работы в сетях с напряжение 6-10, 27,5; 35кВ и частотой 50-60 Гц, предназнач для внутренней установки
Полименые опорно-стержневые И ИОСПК 20-110/550-0,1-УХЛ1 ; И- изол-р, О- опорный,К- защит обол-ка из кремниевой органич резины,С- стержневой,Л-линейный; 2,4;10;12,5;20-минимальн разрушающ усилие на изгиб в КН
Опорно-сержневые полимерные И ОСК-х1-х2-х3-х4- УХЛ1 О,С,К- см выше х1- мин разруш усилие на изгиб,х2- ном напр-е,кВ;х3- индекс модификации, испонение фланцев;х4 степень загрязнения; УХЛ1- климатич испонение
Полименые шинные опорные И ШОП-х1-х2-х3-УХЛ1 Ш-шинная,П-полимерная, х1-ном напряжение, х2-тип исполнения шинной опоры,х3-степень загрязненияпо ГОСТ 9920
Проходные И: обеспечивают переход токовед частей ч/з стены огражд конструкций, а так же обеспечивают ввод токовед частей в высоковольтн аппараты
Условия выбора И
Расчетная
нагрузка не д/б больше 60% от минимальн
разрушающей Fдоп=0,6
;
-длина
пролета;
-распределенное
усилие